Počítače Windows Internet

Napájanie atx12v. Vysokokvalitné napájacie zdroje - základ, teória, štandardy. SilverStone uvádza na trh kompaktný napájací zdroj ST30SF V2.0

V príručke sme podrobne analyzovali hlavné vlastnosti klasických napájacích zdrojov ATX. Teraz je načase zoznámiť sa s konkrétnymi modelmi. Pre lepšie pochopenie sme zariadenia rozdelili do piatich kategórií. Začnime s rozpočtovými riešeniami pre kancelárske počítače a skončíme s špičkovými hernými modelmi.

Špičkový systém-špičkové napájanie!

Napájacie zdroje pre kancelárske počítače

Napájacie zdroje pre kancelársku techniku ​​sú často už zabudované v krytoch, s ktorými sú dodávané. Kvalita takéhoto integrovaného „krmiva“ spravidla závisí od kvality samotného puzdra. Všetci však dobre chápeme, že kancelársky kôň by mal byť lacný a s nízkym výkonom. Ďalej uvádzame osvedčené modely, ktorým môžete dôverovať.

LEPA N350-SB

Tento model bol predstavený relatívne nedávno. Je to však zaujímavé pre montážnikov lacných pracovných počítačov. Napriek nízkej cene v oblasti 1 000 rubľov má N350-SB veľmi neobvyklý vzhľad v štýle športových automobilov. V uzavretom puzdre to samozrejme nebude viditeľné, ale každý výrobca počítačov to ocení.

Zariadenie nemá dodatočný napájací kábel pre rozširujúce karty PCI-E, ale má všetky potrebné konektory vrátane troch konektorov SATA. V zásade je všetko logické, pretože kancelárske počítače zvyčajne používajú na zobrazenie obrázkov integrované grafické jadro procesora.

Tichý 120 mm ventilátor s hydraulickým ložiskom, ktorý má priaznivý vplyv na akustické vlastnosti zariadenia, nie je obchádzaný. Káble sú dostatočne dlhé, aby sa zmestili dokonca aj do puzdier s napájacím zdrojom namontovaným zospodu. Poznamenávame tiež vysoko kvalitnú montáž N350-SB ako celku a použitie kompetentných schematických riešení.

Skupina FSP ATX-350PNR

V posledných rokoch veľmi populárny a citeľne pridaný zdroj energie. Za cenu asi 900 rubľov je to jeden z najlepších rozpočtových zdrojov napájania. Vzhľad zodpovedá svojej kategórii, ale nie sú tam žiadne ostré rohy alebo otrepy. Veľmi často sa dodáva so systémovou jednotkou, pretože sa osvedčil iba z pozitívnej stránky. Ak teda pri nákupe puzdra s integrovaným napájaním narazíte na ATX-350PNR, považujte sa za šťastlivca.

Skupina FSP ATX-350PNR

Zariadenie je vybavené 120 mm ventilátorom Yate Loon D12SM-12. Nedá sa to nazvať absolútne tichým, ale hladinu hluku možno považovať za prijateľnú. Modely s vyrazenou mriežkou ventilátora sú hlasnejšie.

Doska s plošnými spojmi je univerzálna, na jej základe sa vyrábajú zdroje pre 400 a 450 W.

Všetky potrebné filtračné prvky sú prítomné v primárnom okruhu, inštalácia prebehla celkom opatrne. Elektrolytické kondenzátory vyrábajú spoločnosti OST a TEAPO, čo je pre túto triedu napájacích zdrojov vzácnosť. Napájacie konektory sú dostatočné na zostavenie lacných počítačov, hoci dĺžka káblov je malá, ale to je už náročné.

Enermax Triathlor ETA385AWT

Posledný „predmet“ možno rozhodne odporučiť tým, ktorí chcú zostaviť ekonomický počítač, pričom nešetria peniazmi na „kŕmenie“. Jeho vysoká kvalita je okamžite indikovaná deklarovaným výkonom +12 V zbernice, ktorý v skutočnosti zodpovedá hodnoteniu celej napájacej jednotky. Linka + 12V je rozdelená na dva virtuálne autobusy s limitom 20A. Z dôležitých funkcií stojí za zmienku prítomnosť napájacieho konektora pre grafickú kartu. Je ťažké posúdiť jeho naliehavú potrebu fungujúceho počítača, ale je to absolútne plus.

Enermax ETA385AWT

Napájací zdroj je možné nainštalovať do puzdier so spodnou polohou zdroja PSU, pretože vám to umožňuje dĺžka vodičov. Základňa prvkov pre túto triedu je vynikajúca, na vstupe je nainštalovaný kondenzátor 220 uF (400 V) vyrobený spoločnosťou Panasonic a elektrolyty sú predovšetkým z Nippon Chemi-Con v sekundárnom obvode. Jedinou významnou nevýhodou je podľa nás hladina hluku pri zaťažení nad 200 W. Výrobca má na čom pracovať.

ETA385AWT má vo všeobecnosti právo existovať a v skutočnosti je jedinečnou napájacou jednotkou.

Napájací zdroj pre multimediálne počítače základnej úrovne

SeaSonic G-450

Prečo, ak konverzácia prebieha na základnom počítači, potom musí nevyhnutne pozostávať z lacných komponentov? Nikto neobťažuje používateľa, ktorý chce získať vysokokvalitný a stabilný počítač z platenia ďalších niekoľko tisíc rubľov.

Napájací zdroj vyhovuje zlatému štandardu 80 PLUS, ktorého úroveň účinnosti neklesne pod 88%. Zbernica + 12V môže prenášať až 37 A prúdu, takže použitie diskrétnej grafickej karty sa systému jasne naznačuje. Ďalšou nepochybnou výhodou „koryta“ je prítomnosť odpojiteľných káblov.

V sekundárnom obvode výrobca používa obvody meniča DC-DC najnovšej generácie so spoločnou + 12V koľajnicou. Namiesto usmerňovacích diód Schottky sa používajú tranzistory s efektom poľa. Elektrolytické kondenzátory v primárnych a výstupných obvodoch vyrábajú renomované spoločnosti Nippon Chemi-Con a Rubycon. Polymérové ​​„sudy“ vyrábajú spoločnosti United Chemi-Con a Enesol. Úroveň zvlnenia a KNX (charakteristika krížového zaťaženia) G-450 sú v poriadku.

Chladiaci systém zariadenia poskytuje pohodlnú hladinu hluku, pričom teplota všetkých komponentov je v prijateľných medziach. Okrem vyššie uvedeného dodám, že záruka na tento model je 5 rokov.

Corsair VS450

Nenákladný a veľmi kvalitný napájací zdroj. Ak vezmeme do úvahy balík balíkov, sadu konektorov a dĺžku káblov, bude to stačiť na zostavenie systému s dobrým procesorom a jednou diskrétnou grafickou kartou. Upozorňujeme, že napájanie je nemodulárne, takže by ste sa mali vopred postarať o položenie zostávajúceho "chvosta".

S priemernými nákladmi 1 600 rubľov je VS450 vybavený pevnou základňou. Nemá APFC, ale pri takom nízkom výkone to nie je také kritické. Všetky potrebné filtračné a ochranné prvky sú zapojené v primárnom obvode, väčšinu elektrolytických kondenzátorov vyrába spoločnosť CapXon. Inštalácia sa vykonáva úhľadne, kvalita spájkovania je úhľadná. Výstupné napätia majú prijateľnú úroveň zvlnenia, zatiaľ čo pri rôznych zaťaženiach sa správajú stabilne, aj keď nie sú ideálne.

Zariadenie je vybavené 120 mm ventilátorom Yate Loon, ktorý poskytuje dobrú kvalitu chladenia s prijateľnými akustickými vlastnosťami. Hluk z rotujúcich lopatiek je znateľný iba pri vysokom zaťažení.

Thermaltake LT-450P

Ďalší zástupca rozpočtovej kategórie. Nepredstavuje nič nadprirodzené, ale oproti konkurencii má množstvo výhod. Napriek nízkemu výkonu má všetky potrebné káble a pravdepodobne nebudete musieť kupovať adaptéry.

Thermaltake LT-450P

Zdroj je vybavený štyrmi konektormi SATA a piatimi konektormi MOLEX, čo je v moderných štandardoch dosť. Napájací kábel základnej dosky je potiahnutý čiernym opletením, ostatné vodiče nie sú ničím chránené. Dĺžka a rozstup konektorov sú vhodné na vedenie v malých midi-toweroch.

Napriek tomu je najväčšou výhodou tejto napájacej jednotky podľa nášho názoru dobrý stabilizačný systém aj pri zaťažení 400 wattov. Nie každý „koryto“ v tejto cenovej kategórii sa môže pochváliť takýmito výsledkami. Úroveň účinnosti je najmenej 80%. Hladina hluku vyžarovaná chladičom je však celkom citeľná.

Výsledkom je, že za 1 600 rubľov získate solídny zdroj napájania so stabilnými úrovňami napätia a dobrou základňou prvkov.

Stredné herné napájacie zdroje

AeroCool Strike-X 600W

Za celkom rozumnú cenu dostane kupujúci slušné napájanie. To neznamená, že je bez akýchkoľvek viditeľných nedostatkov, ale v plnej miere funguje na svojej hodnote.

AeroCool Strike-X 600W

AeroCool v sérii Strike-X používa pomerne kvalitnú základňu prvkov vrátane kondenzátorov od známej spoločnosti Teapo. Sme spokojní s pomerne vysokou kvalitou inštalácie a spájkovania. Veľký 139 mm ventilátor efektívne chladí vnútorné komponenty, ale pri vysokých otáčkach sa zdá, že je potrebné mať to na pamäti.

Zdroj je vybavený APFC, má certifikát 80 PLUS Bronze, zbernica + 12V je navrhnutá pre zaťaženie až 50 A. Modderom a hráčom sa bude páčiť aj neobvyklá červená a čierna farba s mriežkou ventilátora v tvare písmena "X".

Vo zvyšku je zdroj PSU celkom bežný s použitím riešení bežných obvodov.

„Zlatý“ napájací zdroj, okolo ktorého sme nemohli prejsť. Vzhľad modelu V550 je vyrobený v obmedzených farbách, aj keď vyzerá veľmi pekne a je obojstranne výhodný. Napájanie je čiastočne modulárne, odpojiteľné káble majú plochý profil, ktorý uľahčuje ich vedenie v puzdre a má priaznivý vplyv na cirkuláciu vzduchu.

Semi-modulárny Cooler Master V550

Mimochodom, OEM výrobcom tohto zdroja je SeaSonic. Obvodové riešenia viedli k skráteniu vodivých vedení, dodatočné dosky sú priamo spájkované s hlavnou doskou plošných spojov, čo znižuje úroveň rušenia. Napájací zdroj je založený na modernom rezonančnom invertore LLC.

Vstupný kondenzátor APFC vyrába spoločnosť Hitachi a polymérne a elektrolytické sekundárne vedenia vyrába spoločnosť Teapo.

Napájací zdroj vykazuje dobrý pomer stabilizácie napätia, nízku hladinu hluku a slušné akustické vlastnosti v celom rozsahu zaťaženia.

Chieftec BPS-500S2

Posledný zástupca, ktorého sme recenzovali, môže prilákať potenciálneho kupujúceho za veľmi príjemnú cenu. Napájací zdroj vyhovuje štandardu 80 PLUS Bronze, to znamená, že účinnosť neklesne pod 85%. APFC sa používa aj v prevedení BPS-500S2. Zdroj bohužiaľ nie je modulárny, ak je to však žiaduce, bude s najväčšou pravdepodobnosťou použitá väčšina káblov. Vzhľadom na dĺžku vodičov je BPS-500S2 najvhodnejší na inštaláciu v malých skriniach so zdrojom napájania namontovaným zospodu.

Chieftec BPS-500S2

Základňa prvkov je za takú a takú cenu celkom dobrá. Mimochodom, Chieftec nebol nikdy prichytený v bezohľadnom rozložení.

Zariadenie je vybavené 120 mm ventilátorom, ktorý sa ukázal byť veľmi tichý. Tiež bolo zaznamenané, že aj pri vysokých zaťaženiach je teplota vnútorných komponentov v prijateľných medziach, čo naznačuje vysokokvalitnú prevádzku chladiaceho systému a relatívne nízke elektrické straty.

Napájacie zdroje pre špičkové herné systémy

ModelEnermax REVOLUTION87 + 650WCorsair CX750MChieftec GPM-850CZALMAN ZM650-XG
Menovitý výkon, W650 750 850 650
ModulárnyÁnoÁnoÁnoÁno
80 PLUS certifikátZlatoBronzZlatoZlato
Form FactorATX12V v2.4ATX12V 2.3ATX12V 2.3ATX12V
APFCÁnoÁnoÁnoÁno
približná cena6 500 rubľov3 900 rubľov4300 rubľov4 800 RUB
Rafinovaná cena

Enermax REVOLUTION87 + 650W

Od vydania tohto modelu uplynul takmer rok, ale stále je relevantný a obľúbený. Hneď je potrebné poznamenať, že REVOLUTION87 + 650W je čiastočne modulárny napájací zdroj. Napájacie káble základnej dosky a procesora nie sú odpojiteľné, čo však nespôsobí žiadne nepríjemnosti.

Enermax REVOLUTION87 + 650W

Podávač je vybavený štyrmi 6 + 2 kolíkovými konektormi na pripojenie zariadení PCI-E. Tento počet portov vám umožňuje pripojiť dve vysokovýkonné grafické karty. Vodiče sú dostatočne dlhé na vedenie v stredne veľkých ozvučniciach.

Napájací zdroj spĺňa zlatý štandard 80 PLUS a účinník sa blíži 0,99. Vynikajúci výkon! Zbernica + 12V má tri „subkanálové“ vedenia s prúdovým obmedzením pre každých 25 A. Celková zaťažiteľnosť + 12V je 648 W, čo prakticky zodpovedá hodnoteniu PSU.

REVOLUTION87 + 650W je vybavený 139 mm ventilátorom, vyrobeným technológiou Twister Bearing, ktorá zaručuje tichú a dlhotrvajúcu prevádzku.

Napájací zdroj má vynikajúcu základňu komponentov s využitím moderných technológií. Zostáva dodať, že na REVOLUTION87 + 650W sa vzťahuje päťročná záruka.

Corsair CX750M 750W

Hlavnou výhodou tohto zdroja napájania sú samozrejme jeho náklady. Za 3 900 rubľov je dnes ťažké nájsť napájaciu jednotku, ktorá by dokázala dodať viac ako 600 wattov energie s certifikátom 80 PLUS Bronze.

CX750M je čiastočne modulárny, čo možno tiež považovať za jednoznačné plus. A káble sú dostatočne dlhé aj na vedenie v niektorých prípadoch Full-Tower. Odpojiteľné vodiče majú plochý profil, čo je obzvlášť dôležité pre zníženie oblastí prekrývajúcich sa prúdov vzduchu. Vzhľadom na počet možných konektorov sa CX750M môže ľahko stať chrbticou systému s dvoma vysokovýkonnými grafickými kartami.

Vďaka použitiu kvalitných komponentov sa inžinierom Corsair podarilo udržať malé rozmery a hmotnosť s relatívne vysokým napájaním. Dôležitým faktorom v jeho prospech je dobrá stabilizácia výstupných napätí na rôznych úrovniach zaťaženia, ako aj nízka amplitúda zvlnenia.

Jedinou, podľa nášho názoru, viac či menej citeľnou nevýhodou je hladina hluku pri zaťažení nad 500 W.

Chieftec GPM-850C 850W

Ďalší kuriózny model od Chieftec. Zariadenie je certifikované podľa zlatého štandardu 80 PLUS. K dispozícii je všetka potrebná sada konektorov. Vrátane na stavbu polí SLI / CrossFire. Treba však poznamenať, že dĺžka káblov nie je najprijateľnejšia.

Chieftec GPM-850C

Prvková základňa GPM-850C nie je ani zďaleka vynikajúca, ale svojou hodnotou celkom dobrá. Sekundárny obvod je založený na modernom synchrónnom usmerňovači s použitím meničov DC-DC pre vedenia + 3,3 V a + 5 V. Polymérové ​​kondenzátory sú spájkované na modulárnej doske konektorov. Ostatné sú elektrolytické, vyrábané známymi spoločnosťami.

GPM-850C odvádza vynikajúcu prácu aj pri pretaktovaných špičkových komponentoch, pričom teplota vnútorných komponentov je v prijateľných medziach. A to všetko „dobro“ je ponúkané v maloobchode v priemere za 4 300 rubľov.

ZALMAN ZM650-XG

"Zlatý" napájací zdroj. Jeden zo zástupcov radu GOLDROCK. Zariadenie je ideálne na vybudovanie vysokovýkonného herného systému. Napájanie je modulárne. Vodiče sú dostatočne dlhé, aby mohli bežať aj vo veľkých skriniach, ale najmä vysoké veže môžu vyžadovať predlžovací kábel CPU.

Norma v prvom rade popisuje požiadavky na vstupné napätie siete, s ktorým musí napájací zdroj pracovať.

V praxi takmer všetci výrobcovia napájacích zdrojov v posledných rokoch zvládli obvody s aktívnou korekciou účinníka (Active PF Correction), ktorá umožňuje vytvárať modely pre striedavé vstupné napätie akejkoľvek energetickej siete na svete, v rozsahu od 90V do 260 V. napájacích obvodov z prúdového preťaženia, pre ktoré je predpísaná povinná prítomnosť poistky.

Základná špecifikácia ATX definuje požiadavky na hlavné napájacie napätie + 3,3 V, + 5 V a + 12V a na pomocné napájacie koľajnice -12 V a + 5 V SB (pohotovostný režim). Štandard ATX vo svojich prvých vydaniach tiež popísal požiadavky na zbernicu -5V, pretože toto napätie bolo potrebné na napájanie zbernice ISA, ale po zániku zbernice ISA boli požiadavky na toto napätie zo štandardu ATX odstránené.

Štandard ATX pôvodne v zozname povinných zberníc a napájacích konektorov predpisoval povinnú prítomnosť 20-kolíkového konektora na napájanie základných dosiek, ale postupom času, keď sa komponenty stali komplexnejšími, požiadavky na výkon sa zvýšili a sprísnili, a štandard ATX12V v edíciách 2.x už predpisuje prítomnosť dvoch napájacích konektorov základnej dosky: hlavného 24-pinového (vylepšená 20-pinová verzia) a dodatočného 4-pinového pre napájanie centrálneho procesora.

Takto vyzerá vývod moderného 24-kolíkového konektora napájania základnej dosky podľa štandardu ATX12V 2.x.

24-kolíkový konektorATX12 V. 2. X(k 20-kolíkovej verzii boli pridané 11, 12, 23 a 24 pinov)

Farba

Napätie

Kontakt

Kontakt

Napätie

Farba

Oranžová

Oranžová

Signál 3,3V

Hnedá

Oranžová

Bez kontaktu

Oranžová

Piny 8, 13 a 16 sú signálne, nie napájacie)

Pin 20 je možné použiť na systémoch ATX a ATX12V verzie 1.2 a starších na napájanie zbernice −5VDC (biela). Vo verzii 1.2 tento kontakt zmizol a od verzie 1.3 je zakázaný.

Štyri kontakty si zaslúžia samostatný popis, ktorým sú zverené špeciálne funkcie:

  • 8 kontaktov - PWR_ OK alebo " MocDobre"- výstupný signál zdroja napájania, signalizujúci konečnú stabilizáciu výstupného napätia a pripravenosť napájacieho zdroja na stabilnú prevádzku. Signál zvyčajne zostáva nízky po dobu 100- 500 ms po" uzemnení "signálu PS_ON # .
  • 16 pinov - PS_ ZAPNUTÉ# alebo " MocZapnuté"- signál 5-voltový kontakt. Keď je kontakt na boku základnej dosky pripojený k spoločnému vodiču (" uzemnený "), zapne sa napájanie.
  • 9 kontaktov - +5 VSB alebo " +5 V.pohotovostný režim"- pohotovostné napätie, zostáva aj po odpojení napájania. Je potrebné napájať obvody, ktoré riadia signál" Zapnúť ".
  • 13 kontaktov - napájacie napätie + 3,3 V, ( +3.3 V.zmysel) - pripája sa na zbernicu + 3,3 V základnej dosky alebo jej napájacieho konektora, umožňuje vzdialene detekovať pokles napájacieho napätia.

Jedným z najdôležitejších parametrov regulovaných normou je stabilita výstupného napätia dodávaného zdrojom energie, ako aj zvyškové zvlnenie prítomné vo výstupnom jednosmernom napätí. Práve z týchto parametrov výrobcovia začínajú pri navrhovaní obvodov na prevod, stabilizáciu a filtrovanie napätí potrebných na napájanie komponentov základnej dosky.

V prípade kľúčových napájacích napätí by rozpätie napájacích napätí nemalo presiahnuť ± 5% nominálnych hodnôt v celom rozsahu zaťaženia. Pri menej kritických napätiach je povolená odchýlka rádovo ± 10% menovitého napätia. Nasledujúca tabuľka zobrazuje požiadavky na toleranciu napätia a maximálne zvlnenie výstupu.

Pneumatika

Odchýlka

Rozsah

Zvlnenie (max. Amplitúda)

4,75V - + 5,25V

± 10% (± 0,50 V)

4,50V - -5,50V

11,40V - + 12,60V

10,8 V - -13,2 V.

± 5% (± 0,165 V)

3,135 V - + 3,465 V

4,75V - + 5,25V

Samozrejme, čím menšia je odchýlka napájacích napätí od nominálneho, tým stabilnejšiu prevádzku možno očakávať od systému ako celku. Niektorí výrobcovia PSU dokonca deklarujú odchýlku hlavného napätia v celom rozsahu prípustných zaťažení maximálne ± 3%. Toto nie je štandardizované, ale zároveň to hovorí o veľmi vysokej kvalite tohto produktu.

Norma okrem toho popisuje aj požiadavky na krížové zaťaženie koľajníc + 5 V a + 3,3 V v závislosti od zaťaženia koľajníc + 12V pre niekoľko typických konfigurácií - 250 W, 300 W, 350 W, 400 W a 450 W. Toto je napríklad diagram krížového zaťaženia pre konfiguráciu 450 W:

Ako bolo uvedené vyššie, počnúc štandardnou verziou ATX12V verzie 2.0 sa hlavný napájací konektor základnej dosky zmenil na 24-kolíkový, pričom bola zachovaná spätná kompatibilita s predchádzajúcim 20-kolíkovým dizajnom, zatiaľ čo ďalšie štyri piny poskytujú + 3,3 V, + 5 V výkon. a + 12V. Okrem toho bol v tejto verzii štandardu zrušený dodatočný 6-kolíkový napájací konektor AUX, ktorý sa objavil vo verziách ATX12V verzie 1.x, pretože do 24-kolíkového konektora boli integrované ďalšie napájacie lišty + 3,3 V a + 5 V konektor.


Od tohto momentu (február 2003) sa za hlavné napájacie napätie systému považuje zbernica + 12V, preto štandard od tej doby určuje potrebu najmenej dvoch zberníc + 12V (12V2 pre 4-kolíkový napájací konektor procesora a 12V1 pre všetko ostatné), s nezávislou ochranou proti prúdovému preťaženiu na každom kanáli. V praxi od tej doby začali najsilnejšie napájacie zdroje získavať veľký počet +12 V autobusov, ale štandard vyžaduje, aby boli prítomné najmenej dva z týchto autobusov.

Vzhľadom na rastúcu „zodpovednosť“ autobusov + 12V boli znížené požiadavky na napájanie autobusov + 3,3 V a + 5 V. Počnúc touto verziou sa okrem toho povinnou požiadavkou stala prítomnosť napájacích konektorov pre zariadenia Serial ATA.

Vo verzii ATX12V verzie 2.01 sa štandard konečne zbavil zbernice -5V a ďalšia revízia ATX12V v2.1 vyžadovala 6 -kolíkový napájací konektor pre grafické karty PCIe, pretože slot PCIe, ktorý sa objavil na základných doskách, vyžadoval napájanie. až 75 W. ATX12V verzia 2.2 pridala požiadavku mať 8-pinový napájací konektor PCIe, ktorý poskytuje zaťaženie až 150 wattov.

S ohľadom na prevádzkový prah ochrany výstupného napätia boli prijaté nasledujúce požiadavky:

Ochrana proti skratu predpisuje povinnú činnosť, keď je odpor obvodu menší ako 0,1 Ohm, pričom napájanie musí byť vypnuté.

Pokiaľ ide o hlukový výkon, norma predpisuje obmedzenie akustického hluku na úroveň nepresahujúcu 40 dB.


Napájanie je jednou z najdôležitejších súčastí počítača. Bez neho nebude fungovať žiadna súčasť. Napájaniu je zároveň venovaná príliš malá pozornosť.

Prečo je napájanie také dôležité? Dôvod je jednoduchý: každý komponent v počítači závisí od stabilného napájania - až potom bude všetko fungovať bez prerušenia. Akákoľvek, aj krátka zmena napätia môže viesť k zlyhaniu systému a zlyhaniu komponentov, ale veľa používateľov na to ani nemyslí. Keď sú počítače nestabilné, používatelia často obviňujú prehnane agresívne oneskorenie pamäte, pretaktovanie grafickej karty alebo procesora. Napájanie je však jednou z najproblematickejších komponentov! Naše laboratórium ho preto nemohlo ignorovať.

ATX12V 2.01 - nová špecifikácia

V dnešnom svete PC dochádza k určitému oživeniu: Na scénu vstúpili pamäte PCI Express, DDR2 a Serial ATA a mnoho ďalších nových technológií. Medzi nimi sa takmer nepostrehnuteľne chváli štandardom ATX12V 2.01, ktorý má nahradiť ATX 1.3.

Pravdepodobne najpozoruhodnejšou zmenou je nový veľký konektor ATX, ktorý má teraz v predchádzajúcej verzii 24 pinov namiesto 20.

Klasický konektor ATX (vľavo) a nový konektor ATX 2.0 (vpravo).

Adaptér od 24 do 20 kontaktov.

A úplne šikovnou alternatívou je samostatný blok so štyrmi kontaktmi.

Štyrmi novými kontaktmi sú vedenia +12 V, +5 V, +3,3 V a dodatočné uzemnenie. Starý konektor AUX teda upadá do zabudnutia - nový štandard ho už nepodporuje. Rozloženie zostávajúcich 20 pinov sa nezmenilo, to znamená, že tieto dva štandardy sú kompatibilné, ale s určitými obmedzeniami. Na použitie 24-kolíkového zdroja napájania na starej základnej doske budete potrebovať adaptér. Väčšina výrobcov napájacích zdrojov ho však obsahuje v balení. Je možná aj opačná konfigurácia, pretože 20-kolíková zástrčka zapadá do 24-pólového konektora.

Mechanika však nie vždy úspešne koexistuje s elektronikou. Výrobca sám rozhodne, ktorú kombináciu možno použiť a ktorú nie. Niektoré dosky používajú ďalší 4-kolíkový konektor Molex, ako na optických jednotkách alebo pevných diskoch, ku ktorému je pripojená zodpovedajúca zástrčka napájania. Vo všeobecnosti si pred inštaláciou vždy prečítajte pokyny pre základnú dosku.

Mechanicky sa pripája, ale nefunguje. Výrobca základnej dosky sa teda rozhodol.

Aj v štandarde ATX12V 2.0 je povinný konektor napájania SATA. Už to bolo vidieť v štandarde 1.3, ale teraz sa to stalo povinným. Je teda načase rozlúčiť sa s napájacími adaptérmi pre pevné disky SATA. Navyše, ako ukazuje prax, sú veľmi nepohodlné. Štandard ATX však neurčuje počet konektorov napájania SATA.

Nie je potrebné: adaptér SATA.

Napájacie konektory SATA pochádzajúce priamo zo zdroja napájania. Existuje priama aj šikmá vidlica.



OBSAH

Existujú také formy napájacích zdrojov: TFX, SFX, PS3 / ATX a ATX.
ATX je najbežnejšou veľkosťou napájacích zdrojov, ktoré sa používajú vo väčšine osobných počítačov. Rozmery (VxŠxH): 8,6x15x14 cm.
PS3 / ATX je typ ATX, ktorý je kompaktnejší kvôli zníženej hĺbke. Hĺbka závisí od modelu napájacieho zdroja - rozsah je od 10 do 13,9 cm.
SFX - kompaktné napájacie zdroje navrhnuté pre malé počítače alebo domáce kiná. Pomocou špeciálneho adaptéra je možné SFX nainštalovať do skrinky ATX. Rozmery (VxŠxH): 5,15x125x100 cm.
TFX - táto veľkosť sa používa v prípadoch malej výšky alebo neštandardného tvaru. Rozmery (VxŠxH): 6,5x8,5x17,5 cm V závislosti od modelu zdroja môže byť hĺbka menšia.

Moc
od 120 do 2400 W
Napájací zdroj má túto silu.
Tento parameter je najdôležitejší pre napájacie zdroje. Čím je však systém výkonnejší, tým má väčšiu spotrebu energie.
Pre počítače používané v kanceláriách je 300-400 W dosť dobrý výkon, ale výkonný počítač pre hráčov bude potrebovať 450-600 wattov. Na špičkové konfigurácie s dvoma grafickými kartami je potrebný zdroj s kapacitou viac ako 650 W.

Chladiaci systém
Pohľad na chladiaci systém zdroja. Napájacie zdroje sa dnes vyrábajú s jedným, dvoma ventilátormi a bez ventilátorov - bez ventilátora.
Najbežnejší chladiaci systém je s jedným ventilátorom. V rozpočtových modeloch sú nainštalované 80 mm ventilátory, tieto ventilátory sa otáčajú až niekoľko tisíc otáčok za minútu, mínus - robia veľa hluku. V drahších modeloch sú ventilátory inštalované s oveľa väčším priemerom - viac ako 120 mm.
Niekedy je do výkonných zdrojov napájania zabudovaný aj druhý ventilátor, čo samozrejme zvyšuje účinnosť chladenia, ale výrazne zvyšuje hladinu hluku.
V napájacích zdrojoch bez ventilátora sa na odvod tepla používajú iba radiátory. Výhoda tohto typu napájania: sú úplne tiché. Nevýhody - vysoké náklady a obmedzenie výkonu (tento chladiaci systém nemôže úplne ochladiť výkonné napájacie zdroje). Napájacie zdroje, ktoré nemajú ventilátory, dnes nepresahujú 600 wattov.

Priemer ventilátora
od 14 do 180 mm
Priemer ventilátora inštalovaného v napájacom zdroji.
Ventilátor s väčším priemerom spravidla pracuje pri nižších otáčkach, a preto produkuje menší hluk (účinnosť chladenia sa nemení). Ak potrebujete tichý ventilačný systém, kúpte si napájacie zdroje s ventilátorom s priemerom najmenej 120-140 mm.

Druhý priemer ventilátora
od 40 do 80 mm
Priemer druhého ventilátora inštalovaného v napájacom zdroji.
Ventilátor s väčším priemerom spravidla chladí nižšou rýchlosťou a produkuje menší hluk (chladiaci výkon sa nemení).

Rýchlosť ventilátora
Rýchlosť otáčania ventilátora inštalovaného v napájacom zdroji.
Čím je táto hodnota vyššia, tým je ventilátor hlasnejší. Mnoho výkonných zdrojov napájania má funkciu, ktorá automaticky mení rýchlosť ventilátora v závislosti od teploty, táto funkcia pomáha znižovať hladinu hluku.

PFC
Metóda korekcie účinníka (PFC) v napájacej jednotke.
Účinník je hodnota získaná vydelením činného výkonu (výkonu, ktorý vstupuje do užitočnej práce) prijatého výkonu. Čím bližšie je účinník k jednote, tým lepšie. Boli vyvinuté dve metódy korekcie účinníka - pasívna metóda a aktívna. Metóda aktívnej korekcie je oveľa lepšia, pretože účinník s ňou dosahuje veľkú hodnotu - 0,95-0,99 a pri metóde pasívnej korekcie - iba 0,7-0,75. Vysoký účinník je potrebný pre tých, ktorí majú nízkoenergetické UPS, pretože na zaistenie fungovania napájacieho zdroja s pasívnym PFC je potrebný oveľa výkonnejší (asi tretinový) zdroj UPS, než na zaistenie fungovania napájacieho zdroja. rovnakého výkonu, ale s aktívnym PFC. Mimochodom, napájacie zdroje s aktívnym PFC nie sú také citlivé na podpätie v sieti.

Verzia ATX12V
od 1 do 2,52
Verzia štandardu ATX12V podporovaná napájacím zdrojom.
Štandard ATX12V je zoznam špecifikácií, ktoré definujú konštrukciu napájacieho zdroja. Tento štandard bol zavedený po vydaní procesora Pentium 4. Hlavným rozdielom oproti predchádzajúcim štandardom je výrazné zvýšenie výkonu na linke +12 V (pred procesorom Pentium 4 bolo napájanie dodávané prostredníctvom vedenia +5 V). Hlavné rozdiely medzi verziami normy
1,3-pre základnú dosku je potrebný 20-kolíkový napájací konektor, ako aj ďalší 4-kolíkový napájací konektor pre procesor. Prúd na linke +12 V je najmenej 10 A.
2.0-pre základnú dosku je potrebný 24-kolíkový napájací konektor, ako aj ďalší 4-kolíkový napájací konektor pre procesor. Prítomnosť najmenej 2 + 12V vedení je povinná.
2,2 -pre základnú dosku je potrebný napájací konektor 24 (20 + 4), ako aj ďalší 4 -kolíkový napájací konektor pre procesor.

Verzia TFX12V
1,3 až 2,4
Napájací zdroj podporuje štandard TFX12V. Štandard Thin Form Factor bol vyvinutý pre malé systémy v roku 2002 spoločnosťou Intel. Napájací zdroj sa vyznačuje úzkym predĺženým tvarom. 180-300 W je typický výkon zdroja.

Podpora EPS12V
Napájací zdroj podporuje štandard EPS12V.
Tento štandard je pre servery základnej úrovne. Firmy, ktoré vyrábajú napájacie zdroje pre domáce počítače, uvádzajú tento štandard s cieľom zdôrazniť spoľahlivosť svojich výrobkov.

80 PLUS certifikát
Zhoda napájacieho zdroja s jednou z certifikačných úrovní znamená súlad tohto modelu s určitými normami spotreby energie (účinnosť napájacieho zdroja musí byť najmenej 80%). Čím vyššia je úroveň certifikácie, tým je PSU účinnejší.

Konektory

Typ konektora základnej dosky
Pohľad na konektor pre základnú dosku. Prostredníctvom tohto konektora je napájaná základná doska. Moderné základné dosky používajú 24-kolíkový konektor, staršie základné dosky majú 20-kolíkový konektor. Mnoho dnes dostupných zdrojov napájania má sklopný 24-kolíkový (20-pólový + 4-pólový) konektor, aby sa zaistila kompatibilita so staršími základnými doskami.

Počet konektorov 4-pinový CPU
od 1 do 2
Počet konektorov 4-pinový CPU.
Tento konektor dodáva procesoru dodatočné napájanie. Obrovský počet dnes vyrábaných základných dosiek (asi polovica) je vybavený 4-kolíkovým konektorom CPU.

Počet konektorov 4 + 4 pin CPU
od 1 do 2
Počet konektorov je 4 + 4 pinový CPU.
Tento konektor dodáva procesoru dodatočné napájanie. Tento konektor je skladací a je kompatibilný so základnými doskami s 8-kolíkovým konektorom CPU a so základnými doskami so 4-kolíkovým konektorom CPU.

Počet konektorov 8-pinový CPU
od 1 do 2
Počet konektorov 8-pinový CPU.
Tento konektor dodáva procesoru dodatočné napájanie.

Počet konektorov 6-pinový PCI-E
od 1 do 20
Počet 6-kolíkových konektorov PCI-E.
Výkonné grafické karty, ktoré boli dnes vydané, vyžadujú ďalší výkon. Napájanie je k grafickej karte dodávané prostredníctvom 6-kolíkového konektora PCI-E.
Ak plánujete stavbu systému CrossFire alebo SLI, potom vám ďalšie konektory prídu vhod.

Počet konektorov 6 + 2-pinový PCI-E
od 1 do 20
Výkonné grafické karty, ktoré boli vydané dnes, vyžadujú ďalší výkon. Napájanie je k grafickej karte dodávané prostredníctvom 6 + 2-kolíkového konektora PCI-E.

Počet konektorov 8-pinový PCI-E
od 1 do 8
Počet konektorov 8-pinový PCI-E.
Výkonné grafické karty, ktoré boli vydané dnes, vyžadujú ďalší výkon. Na napájanie grafickej karty slúži 8-kolíkový konektor PCI-E.
Ak uvažujete o vybudovaní systému CrossFire alebo SLI, potom vám ďalšie konektory prídu vhod.

Počet konektorov 4-pin IDE
od 1 do 16
Počet 4-kolíkových konektorov IDE.
Tento konektor napája pevné disky IDE a jednotky CD / DVD.

Počet 15-kolíkových konektorov SATA
od 1 do 62
Počet 15-kolíkových konektorov SATA.
15-kolíkový konektor SATA napája jednotky CD / DVD a pevné disky SATA.

Počet konektorov 4-pin Floppy
od 1 do 8
Počet 4-kolíkových konektorov Floppy.
4-kolíkový disketový konektor napája disketovú mechaniku.

Aktuálna sila

Na linke +3,3 V
od 4 do 40 A.
Maximálna hodnota prúdu pozdĺž čiary je +3,3 V.
V predtým vydaných počítačoch hlavné zaťaženie kleslo na autobusy +3,3 V a +5 V. S uvedením Pentia 4 sa však autobus +12 V stal hlavným spotrebiteľom energie. Preto dnes prúd cez + Linka 3,3 V nie je obzvlášť dôležitá, pretože všetky aktuálne vyrábané napájacie zdroje majú na danej zbernici dostatočný výkon.

Na linke +5 V.
od 5,3 do 52 A
Maximálna hodnota prúdu na linke +5 V.
V predtým vyrábaných osobných počítačoch bolo hlavné zaťaženie autobusov +3,3 V a +5 V. Po uvedení Pentium 4 sa však hlavným spotrebiteľom elektrickej energie stal autobus +12 V. dostatočný výkon na tejto zbernici.

Na linke +12 V 1
od 6 do 200 A.
„Najžieravejšie“ prvky moderných počítačov - procesor a grafická karta - sú napájané prostredníctvom zbernice +12 V. Z tohto dôvodu čím vyšší je prúd na tejto zbernici, tým lepšie.
Autobus +12 je zvyčajne z bezpečnostných dôvodov rozdelený na niekoľko liniek.

Na riadku 2 +12 V.
od 7 do 85 A
Maximálna hodnota prúdu v prvom riadku je +12 V.
Procesor a grafická karta sú napájané zo zbernice +12 V. Čím vyšší je prúd na tejto zbernici, tým lepšie.
Z bezpečnostných dôvodov je autobus +12 rozdelený na niekoľko liniek.

Na linke +12 V 3
od 6 do 45 A.
Maximálna hodnota aktuálnej sily v treťom riadku je +12 V.
Zbernica +12 V dodáva energiu grafickej karte a procesoru, tieto komponenty sú komponentmi „najnáročnejšími po energii“. Čím viac prúdu je touto zbernicou dodávané, tým lepšie.
Autobus +12 V je z bezpečnostných dôvodov spravidla rozdelený na niekoľko liniek.

Na riadku 4 +12 V.
od 8 do 45 A.
Maximálna hodnota aktuálnej sily vo štvrtom riadku je +12 V.
Na zbernici +12 V je napájanie smerované na grafickú kartu a procesor PC, to sú naj „žravejšie“ prvky. Preto čím viac prúdu preteká zbernicou, tým lepšie.
Autobus +12 je zvyčajne z bezpečnostných dôvodov rozdelený na niekoľko liniek.

Na linke +12 V 5
od 15 do 30 A.
Maximálna hodnota sily prúdu v piatom riadku je +12 V.
Zbernica +12 V dodáva energiu tým komponentom moderných počítačov, ktoré spotrebúvajú najviac energie. Preto čím vyšší prúd preteká touto zbernicou, tým lepšie.
Autobus +12 je kvôli lepšej bezpečnosti zvyčajne rozdelený na niekoľko liniek.

Na riadku 6 +12 V.
od 17 do 30 A.
Maximálna hodnota aktuálnej sily v šiestom riadku je +12 V.
Na zbernici +12 V je napájaná väčšina „žravých“ komponentov osobných počítačov, takže čím viac prúdu touto zbernicou prejde, tým lepšie.
Tento autobus je z bezpečnostných dôvodov spravidla rozdelený na niekoľko liniek.

Na linke +12 V 7
Maximálny prúd v siedmom riadku je +12 V.

Na linke +12 V 8
od 0,3 do 0,3 A
Maximálny prúd na ôsmom riadku je +12 V.
Zbernica +12 V dodáva energiu procesoru a grafickej karte - súčiastkam „najnáročnejších“ po energii v moderných počítačoch. Čím viac prúdu v tomto autobuse je, tým lepšie.
Lišta + 12V je z bezpečnostných dôvodov spravidla rozdelená na niekoľko liniek.

Na linke -12 V
od 0,1 do 300 A.
Maximálna hodnota prúdu pozdĺž čiary je -12 V.
Na prevádzku COM portov je potrebné napätie -12 V.

Na pohotovostnej linke +5 V
od 0,5 do 12,5 A
Maximálna hodnota prúdu na linke +5 V SB.
Zbernica +5 V SB (pohotovostný režim) je potrebná pre také funkcie, ako je zapnutie počítača prostredníctvom modemu, prostredníctvom lokálnej siete, stlačením tlačidla na myši alebo klávesnici a tiež pre režim Suspend-to-RAM.

Úroveň hluku

Minimálne
od 2 do 34 dBA
Minimálna hladina hluku vytváraná chladiacim systémom počas prevádzky zdroja napájania. Čím nižšia je hodnota tohto parametra, tým bude práca pohodlnejšia. Treba však poznamenať, že vo väčšine počítačov hlavný hluk nepochádza z napájacieho zdroja, ale z chladiča procesora.

Maximálne
od 5 do 45 dBA
Úroveň hluku generovaného chladiacim systémom pri prevádzke napájania.
Čím nižšia je hodnota tohto parametra, tým pohodlnejšia bude práca s počítačom. Malo by sa však povedať, že v mnohých počítačoch hlavný hluk nepochádza z napájacieho zdroja, ale z chladiča procesora. Hladina hluku sa meria v dBA. Meranie hodnoty hladiny hluku v dB je trochu nesprávne, pretože ľudský načúvací prístroj je navrhnutý tak, že hlasitosť vnímaná uchom závisí od hladiny akustického tlaku aj od frekvencie prichádzajúceho zvuku. Hlasitosť v dBA je vnímaná hlasitosť, tj hodnota akustického tlaku, ktorá zohľadňuje štrukturálne vlastnosti systému ľudského sluchu.

Vstupné napätie

Minimálne
od 85 do 230 V
Minimálne vstupné napätie, ktoré napájací zdroj podporuje. Napätie v sieti v rôznych krajinách je odlišné: v Európe a Rusku je štandard 220 voltov, v Japonsku alebo USA - 110 voltov. Univerzálne napájacie zdroje vám umožňujú udržiavať vstupné napätie v určitých rozsahoch (rozsah závisí od modelu zariadenia).

Maximálne
od 220 do 280 V
Maximálne vstupné napätie, ktoré napájací zdroj podporuje. Napätie v sieti v rôznych krajinách je odlišné: v Európe a Rusku je štandard 220 voltov, v Japonsku alebo USA - 110 voltov. Univerzálne napájacie zdroje vám umožňujú udržiavať vstupné napätie v určitých rozsahoch (rozsah závisí od modelu zariadenia).

Ďalšie informácie

Odnímateľné káble
Nepoužité káble je možné odpojiť, potom nebudú zasahovať do montáže počítača a pripájať k nemu nové zariadenia.

Prepäťová ochrana
Napájací zdroj má funkciu ochrany proti prepätiu systému.
Ak je výstupné napätie vyššie ako prípustná hodnota, potom táto funkcia automaticky vypne napájanie, čo ušetrí súčasti počítača pred vyhorením.

Ochrana proti preťaženiu
Napájací zdroj má funkciu ochrany proti preťaženiu.
Ak je výstupný prúd vyšší ako prípustná hodnota, funkcia automaticky vypne napájanie, táto akcia zachráni počítačové komponenty pred vyhorením.

Ochrana proti skratu
Napájací zdroj má funkciu ochrany proti skratu systému.
Ak dôjde k skratu, ochranný systém okamžite vypne napájanie a zároveň zabráni vyhoreniu všetkých komponentov počítača a samotnej jednotky.

Farba podsvietenia
Podsvietenie nainštalované v napájacom zdroji dodá vášmu počítaču prispôsobený dizajn. Existujú modely s rôznymi farbami osvetlenia.

Farba napájacieho zdroja
Hlavná farba puzdra zdroja. Počítačové vybavenie je spravidla vyrobené v neutrálnych pokojných farbách, najčastejšie ide o čierne, biele alebo strieborné zariadenia, ktoré sa harmonicky zmestia do akéhokoľvek interiéru.

Rozmery

Šírka
od 20,5 do 360 mm
Šírka zariadenia.

Výška
od 19 do 190 mm
Výška zariadenia.

Hĺbka
od 2 do 360 mm
Hĺbka zariadenia.

Váha
od 0,4 do 140 kg
Hmotnosť zariadenia.

Táto práca bola odoslaná do našej „večnej“ súťaže článkov a autor získal ocenenie-chladič PENTAGRAM FREEZONE QVC-100 Cu +, koberec AMD a značkové tričko stránky.

Začínajúci používatelia často nevenujú dostatočnú pozornosť výberu vysokokvalitných komponentov a pri výbere puzdra sa obávajú iba dizajnu jeho predného panela. Aj keď má kupujúci záujem o výkon napájacej jednotky (ďalej len „PSU“) nainštalovanej v puzdre, nikto ho neupozorní na nízku kvalitu lacných napájacích zdrojov (bez ohľadu na to, ako krásne sú na nich nakreslené čísla) ). V budúcnosti sa pri nezávislej aktualizácii vymení procesor, grafická karta, kúpi sa pevný disk ... napájanie však zostáva rovnaké a ak nastanú problémy so stabilitou zariadenia, nepamätajú si okamžite existencie. Hľadá sa výkonnejší zdroj napájania, ale v článkoch o zdroji a na počítačových konferenciách (vďaka úsiliu jednotlivých negramotných a nezodpovedných autorov, ako aj ich čitateľov) obchádza mnoho prekvapivo húževnatých mýtov. Niektorí z nich sa pokúsia odhaliť tento materiál a zároveň na príkladoch ukážu rozdiely medzi lacným a kvalitným (nie nevyhnutne drahým) zdrojom napájania.

reklama

Na internete nájdete veľa článkov o teórii napájacích zdrojov počítačov, ich testoch a pokynoch na revíziu. Tento materiál je pokusom poskytnúť niekoľko zovšeobecnených odporúčaní pre výber napájacieho zdroja bez testy podľa charakteristických vonkajších znakov. Samotná myšlienka je inšpirovaná týmto článkom.

Úvod

Nie je žiadnym tajomstvom, že spotreba energie (a teda aj odvod tepla) komponentov počítača neustále rastie. TDP (maximálny dizajnový odvod tepla) moderných desktopových platforiem v blízkej budúcnosti je 130 W (LGA755) a 125 W (zásuvka AM2). Spotreba energie špičkových grafických kariet už dlho presahuje prípustné prúdy pre konektory AGP (40 W) aj PCI Express (75 W) a dosahuje 120 W (takéto grafické karty sú vybavené ďalšími napájacími konektormi) a použitie dvoch grafických kariet v režime SLI alebo CrossFire automaticky zdvojnásobuje tieto požiadavky (zoznam sekcií zdrojov certifikovaných pre systémy SLI a CrossFire nájdete v časti). Prechod DDR-> DDR2 (s poklesom napätia z 2,5-2,8V na 1,8-1,9V a referenčnými frekvenciami na polovicu) je pomaly kompenzovaný nárastom frekvencií (a napätí v pretaktovacích moduloch).